Vibrometria e metrologia 3D per la valutazione dello stato delle infrastrutture energetiche.

Dai priorità alla dinamica delle turbine eoliche, alla vibroacustica dei trasformatori e all'ispezione di grandi asset. Confronta le configurazioni della serie Q e discuti il piano di misurazione con un ingegnere applicativo.

Migliorare l'affidabilità delle infrastrutture energetiche richiede monitoraggio e manutenzione preventiva. Ciò include l'utilizzo dell'analisi vibroacustica per la mitigazione del rumore nei trasformatori, l'analisi delle vibrazioni ad alta risoluzione per le turbine eoliche e il monitoraggio dello stato strutturale di dighe, centrali elettriche e altro ancora.

Scopri come il Laser Radar FMCW di Ommatidia sta trasformando il monitoraggio del settore energetico, dalla certificazione e manutenzione all'analisi predittiva, garantendo una maggiore sicurezza e la continuità operativa della rete elettrica.

Acquisizione dati efficiente

Le soluzioni di Ommatidia sono progettate per operazioni all'aperto e al chiuso. Grazie alla loro lunga portata, i radar laser della serie Q possono essere facilmente impiegati anche in condizioni di accesso difficili. Inoltre, le dimensioni ridotte e il peso contenuto delle nostre soluzioni consentono un semplice trasporto in loco.

Software Atelier

Ommatidia Atelier 8.0 è una soluzione completa per gestire i dati dai nostri scanner 3D e per supportare la connessione di fonti sul campo a diverse interfacce standard di settore e software di gestione.

Vantaggi

  • Analisi dinamica completa

    I sistemi Q acquisiscono dati dettagliati su vibrazioni e spostamenti, supportando l'analisi modale operativa (OMA) per identificare frequenze naturali, forme modali e smorzamento strutturale.

  • Approfondimenti strutturali in tempo reale

    Monitora continuamente le prestazioni strutturali, consentendo il rilevamento precoce di usura, fatica o danni per una maggiore sicurezza e affidabilità.

  • Capacità di misurazione di precisione

    Il sistema rileva micro-spostamenti e variazioni di velocità con una precisione superiore a 0,1 mm, utilizzando la velocimetria laser Doppler e l'illuminazione continua a una lunghezza d'onda di 1550 nm.

  • Scalabile e versatile

    Dalle turbine eoliche ai reattori nucleari, il sistema Q1 è adattabile a diverse applicazioni nel settore energetico, supportando le esigenze di monitoraggio sia dinamico che statico.

  • Pronto per l'Industria 4.0

    Con sincronizzazione GPS e integrazione cloud, il sistema facilita l'accesso remoto ai dati e l'analisi avanzata, allineandosi alle moderne infrastrutture digitali.

Applicazioni nelle infrastrutture energetiche

Turbine eoliche

  • Monitoraggio in tempo reale del comportamento dinamico sotto carichi operativi.

  • Analisi modale per valutare i modi di vibrazione e le deflessioni strutturali.

  • Approfondimenti per la manutenzione preventiva per estendere la vita delle turbine e migliorare l'efficienza.

Impianti nucleari

  • Monitoraggio non invasivo di vibrazioni e deflessioni in componenti critici.

  • SHM continuo per una maggiore sicurezza e conformità a standard rigorosi.

Dighe idroelettriche e strutture energetiche

  • Monitoraggio delle prestazioni strutturali in diverse condizioni ambientali e operative.

  • Rilevamento precoce dei guasti per una manutenzione tempestiva e garanzia di sicurezza.

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SEE MORE · KNOW MORE

Energy vibration monitoring

Get the motion, shape and vibration evidence you need for wind-turbine blades, transformers and hard-to-access energy assets.
Measure more of the structure with less instrumentation. Combine non-contact 3D metrology and laser Doppler vibrometry in one field-ready workflow.

Built for: blade testing · turbine dynamics · transformer diagnostics

WHERE TO FOCUS

Focus the measurement on the assets that matter

Energy assets are large, distributed and difficult to instrument. A stand-off, multi-point workflow helps teams capture the spatial context behind a vibration signal, whether the job is validation, troubleshooting, certification support or preventive maintenance.

Turbine response in operation

Track structural response through changing wind, rotor speed, pitch and operating conditions—with spatial evidence that supports the engineering decision.

Blade qualification and fatigue testing

Capture 3D deflection, curvature and local strain behaviour during static-load, resonance and fatigue campaigns—without loading the blade with a dense sensor installation.

Transformer vibroacoustics

Map vibration remotely on transformers and shunt reactors to support anomaly investigation, preventive maintenance and repeatable screening workflows.

BLADE TESTING

Wind-turbine blade testing: in the lab and the field

Blade teams need one measurement approach that carries from static-load, resonance and fatigue rigs to field investigations on operating turbines. In the lab, capture 3D deflection vectors across the blade, resolve curvature change and map local strain for model correlation and qualification evidence.

In the field, relate structural response to rotor speed, pitch, wind and operating state. Stand-off acquisition keeps the instrument off the test article and gives the team repeatable coverage when access is limited.

WHAT YOU CAN MEASURE

Turn blade motion into structural insight

3D deflection vectors

Capture motion across the blade in three dimensions, not just a single tip or spanwise displacement.

Local curvature

Resolve changes in the blade shape along the span and around critical structural features under load.

Local strain maps

Use the measured spatial response to identify local strain behaviour for correlation, fatigue assessment and design validation.

Lab and field coverage

Apply the same non-contact approach to qualification testing, fatigue campaigns and in-service blade-response investigations.

PROVEN WORKFLOWS

Explore the technical evidence

Connect this page to concrete Ommatidia measurement work—wind-turbine tower dynamics, transformer health monitoring and field-ready industrial diagnostics.

Wind Turbine Tower monitoring

Read the application note on structural-vibration measurement in a real wind-turbine tower, under operational and non-operational conditions.

Transformer health monitoring

Review the Q2 Laser RADAR application note for non-contact, stand-off vibration mapping on transformers and shunt reactors.

Field-ready transformer diagnostics

See an Ommatidia deployment across operational testbeds, from buzzing transformers to high-frequency electric motors.

CHOOSE YOUR PLATFORM

Choose the right Q-series configuration

Keep the measurement method aligned with the access conditions, spatial coverage and test objective. Our applications team can help choose the appropriate Q-series system for your campaign.

Q1 Laser RADAR

Portable Laser RADAR for stand-off field measurements and multi-point structural-dynamics campaigns.

Q2 Laser RADAR

Massively parallel measurement for dense, non-contact geometry and vibration data on complex components.

Q1S Laser RADAR

A fixed-installation option for continuous non-contact monitoring of critical infrastructure and equipment.
COMMON QUESTIONS

Energy vibration monitoring: common questions

Sì, con linea di vista e ritorno ottico utilizzabili. La configurazione deve adattarsi a distanza, copertura, frequenza e moto, superficie, stato operativo e ambiente. Una verifica rappresentativa deve confermare qualità del segnale e incertezza prima della campagna.

Può fornire vettori spaziali 3D di deflessione e vibrazione e supportare analisi derivate di curvatura o deformazione con ipotesi definite. Queste evidenze possono aiutare correlazione modale e interpretazione della fatica, ma non provano da sole vita, danno o sicurezza.

La mappatura remota può confrontare la risposta di trasformatori o reattori senza una rete fitta di sensori. Supporta screening ripetibile e indagine di anomalie, ma un pattern variato non è una diagnosi automatica; servono ancora stato operativo, riferimenti e valutazione qualificata.

Alcune configurazioni Q-Series combinano geometria 3D senza contatto e vibrometria laser Doppler. Grandezze, canali, simultaneità, campo e incertezza dipendono da prodotto, modalità e setup; confermare gli output geometrici e dinamici prima della scelta.

Definire asset e accesso, distanza, superficie, densità, frequenza e moto, ambiente, ripetibilità, durata, canali di riferimento e output. Per monitoraggio permanente, confermare architettura di installazione, protezione, dati e manutenzione invece di assumere che ogni setup di campagna sia continuo.

Misure ripetibili con velocità del rotore, passo, vento e carico comparabili possono mostrare variazioni di risposta e focalizzare il seguito. Comparabilità, ambiente e incertezza vanno controllati; una variazione da sola non identifica danno né stabilisce la vita residua.

NEXT STEP

Plan a more complete energy measurement campaign

Tell us the asset, access constraints and the response you need to understand. We will help you define the right non-contact workflow and Q-series configuration.